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  • Las baterías flexibles impulsan el futuro de la tecnología portátil

    Crédito:Universidad de Manchester

    El rápido desarrollo de la tecnología portátil ha recibido otro impulso de un nuevo desarrollo que utiliza grafeno para dispositivos electrónicos impresos.

    Una nueva investigación de la Universidad de Manchester ha demostrado dispositivos similares a baterías flexibles que se imprimen directamente sobre textiles utilizando una técnica simple de serigrafía.

    El obstáculo actual con la tecnología portátil es cómo alimentar dispositivos sin la necesidad de engorrosos paquetes de baterías. Los dispositivos conocidos como supercondensadores son una forma de lograrlo. Un supercondensador actúa de manera similar a una batería, pero permite una carga rápida que puede cargar completamente los dispositivos en segundos.

    Ahora se ha demostrado un dispositivo supercondensador flexible de estado sólido mediante el uso de tinta conductora de óxido de grafeno para imprimir sobre tela de algodón. Como se informó en la revista 2-D Materials, los electrodos impresos exhibieron una excelente estabilidad mecánica debido a la fuerte interacción entre la tinta y el sustrato textil.

    Un mayor desarrollo de supercondensadores impresos con óxido de grafeno podría convertir el vasto potencial de la tecnología portátil en la norma. Ropa deportiva de alto rendimiento que supervisa el rendimiento, dispositivos integrados de control de la salud, equipo militar ligero, las nuevas clases de dispositivos de comunicación móvil e incluso las computadoras portátiles son solo algunas de las aplicaciones que podrían estar disponibles después de una mayor investigación y desarrollo.

    Para alimentar estos nuevos dispositivos portátiles, el sistema de almacenamiento de energía debe tener una flexibilidad mecánica razonable además de una alta densidad de energía y potencia, buena seguridad operacional, Larga vida útil y bajo costo.

    Crédito:Universidad de Manchester

    Dr. Nazmul Karim, Becario de intercambio de conocimientos, El Instituto Nacional del Grafeno y coautor del artículo dijo:"El desarrollo de un supercondensador textil flexible basado en grafeno utilizando una técnica de impresión simple y escalable es un paso significativo hacia la realización de textiles electrónicos portátiles multifuncionales de próxima generación".

    "Abrirá posibilidades de hacer un e-textil inteligente ecológico y rentable que pueda almacenar energía y monitorear la actividad humana y la condición fisiológica al mismo tiempo".

    El óxido de grafeno es una forma de grafeno que se puede producir de forma relativamente económica en una solución similar a la tinta. Esta solución se puede aplicar a los textiles para crear supercondensadores que pasan a formar parte del propio tejido.

    Dr. Amor Abdelkader, también coautor del artículo dijo:"Los textiles son algunos de los sustratos más flexibles, y por primera vez imprimimos un dispositivo estable que puede almacenar energía y ser tan flexible como el algodón.

    "El dispositivo también es lavable, lo que hace que sea prácticamente posible utilizarlo para la futura ropa inteligente. Creemos que este trabajo abrirá la puerta para imprimir otros tipos de dispositivos en textiles utilizando tintas de materiales 2-D ".

    La Universidad de Manchester está actualmente completando la construcción de su segunda gran instalación de grafeno para complementar el Instituto Nacional de Grafeno (NGI). Listo para ser completado en 2018, El Centro de Innovación en Ingeniería de Grafeno (GEIC) de 60 millones de libras esterlinas será una instalación internacional de investigación y tecnología.

    El GEIC ofrecerá al Reino Unido la oportunidad única de establecer un papel de liderazgo en el grafeno y los materiales bidimensionales relacionados. El GEIC estará dirigido principalmente por la industria y se centrará en la producción y caracterización piloto.


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